到目前为止,他整个职业生涯的主要主题是什么
作为内科研究的一部分,suryon Shin经常将一氧化氮等相关领域联系起来。他的研究将内科医学和一氧化氮联系起来。Su Ryon Shin在他的遗传学研究中经常将细胞培养等相关领域联系在一起。通过研究细胞培养和体外培养,他的研究跨越了学术界限。在他的研究中,体外受精经常与神经突联系在一起。他在工作中进行神经突和神经营养因子的综合研究。在他的研究中,Su Ryon Shin进行了神经营养因子和脑源性神经营养因子的多学科研究。他的研究整合了脑源性神经营养因子和神经生长因子等多个领域。他的神经生长因子研究经常在相邻领域(如受体)之间建立联系。
Su Ryon Shin最常在这些领域发表文章:
内科(100.00%)
遗传学(100.00%)
微生物学(50.00%)
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碳纳米管嵌入水凝胶片工程心脏结构和生物致动器
申秀莲,郑成美,扎拉巴尼,金基荣ACS Nano (2013)
碳基纳米材料:生物医学工程的多功能材料。
车采永,申秀龙,申秀龙,申秀龙,纳西姆·阿纳比,纳西姆·阿纳比,纳西姆·阿纳比,穆罕默德·r·多梅奇,穆罕默德·r·多梅奇。ACS Nano (2013)
使用混合生物墨水直接3D打印可灌注血管结构
贾伟涛;贾伟涛;贾伟涛;Selcan Gungor-Ozkerim; P。张伯劳鸟;张伯劳鸟;张伯劳鸟;生物材料(2016)
使用低粘度生物墨水的非均匀三维组织结构的微流控生物打印。
克里斯蒂娜·科洛西;克里斯蒂娜·科洛西;克里斯蒂娜·科洛西;苏龙·辛;苏龙·辛;维贾扬·马诺哈兰;先进材料(2016)
用于工程内皮化心肌和芯片心脏的生物打印3D微纤维支架。
张伯劳;张伯劳;张伯劳;Andrea Arneri;Simone Bersini;生物材料(2016)
组织工程用石墨烯基材料。
申苏连;申苏连;李一晨;张海林;高级给药审查(2016)
多传感器集成的器官芯片平台,用于类器官行为的自动化和连续原位监测
张于伯劳;张于伯劳;胡里奥·阿莱曼;胡里奥·阿莱曼;胡里奥·阿莱曼;申苏连;申苏连;图巴·基利奇;图巴·基利奇;图巴·基利奇。《美国国家科学院院刊》(2017)
用于组织和器官制造的3D生物打印
张伯劳;张伯劳;余侃;余侃;胡里奥·阿莱曼;胡里奥·阿莱曼;Kamyar Mollazadeh-Moghaddam;Kamyar Mollazadeh-Moghaddam。生物医学工程年鉴(2017)
碳纳米管增强杂化微凝胶作为细胞封装支架材料
申秀良、裴浩宰、车在民、智英文ACS Nano (2012)
用于血管生成和心脏修复的可注射氧化石墨烯/水凝胶血管生成基因传递系统
阿格亚·保罗;阿格亚·保罗;安瓦鲁·哈桑;安瓦鲁·哈桑;ACS Nano (2014)